风力发电机组及其控制系统课件.ppt
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1、风力发电机组及其控制系统风力发电机组及其控制系统内容提要内容提要n风力发电基本原理n发电系统基础理论n控制系统设计n防雷接地系统风力发电基本原理风力发电基本原理n风的产生风的产生n风的特性风的特性 风的表示法风的表示法:风向、风速、风级 风的特性:风的特性:1)风的随机性 2)风随高度变化而变化 风能:风能:风能密度、风能 n风风的特性的特性 按运行方式分n 独立运行风力发电机组n 并网运行风力发电机组 按功率分:微型(501000W)小型(110KW)中型(10100KW)大型(100KW)n风风机的分机的分类类n风力发电机的结构风力发电机的结构n独立运行的风力发电机组独立运行的风力发电机组
2、 水平轴独立运行的风力发电机组由 风轮、尾舵、发电机、支架、电缆、充电器、逆变器、蓄电池组成 n风力发电机的结构风力发电机的结构n并网运行的风力发电机组并网运行的风力发电机组 并网运行的发电机组由风轮、增速箱、发电机、偏航装置、控制系统、塔架等部件组成 2 24 48 81 13 35 511116 69 97 710101212叶片轮毂主轴承主轴偏航电机塔筒齿轮箱机舱底盘联轴器发电机主控柜机舱罩n风力机的气动原理风力机的气动原理n风车简化为一维流管:n一维动量方程,风轮轴向推力:n一维不可压缩流的连续方程:n伯努力方程:.constAV=*n风力机的气动原理风力机的气动原理n在风机上游:n在
3、风机下游:n风机上获得的推力:n风轮盘面气流速度:n风力机的气动原理(叶素理论)风力机的气动原理(叶素理论)n叶素理论的基本出发点是将风轮叶片沿展向分成许多微段,称这些微段为叶素,如图所述,多个圆环,半径,径向宽。在每个叶素上作用的气流相互之间没有干扰,作用在叶片上的力可分解为升力和阻力二维模型,作用在每个叶素单元的合力流速与叶片平面的夹角为攻角。翼型特征系数和随攻角的改变而改变。n风力机的气动原理(叶素理论)风力机的气动原理(叶素理论)n攻角 可表示为:n作用在单位圆环径向宽上的升力分量 ,与合力流方向垂直,表达式为:n阻力分量与合力流 方向平行,表达式为:发电系统基础理论发电系统基础理论n
4、并网运行风力发电机组中的发电机并网运行风力发电机组中的发电机n异步发电机结构:定子为三相绕组,采用星形或角形链接,转子为笼型或绕线形,定子绕组并连电容器来提供无功电流建立磁场,一般为4极或6极。原理:同步转速:转差率:当 时,电机工作在电动状态 当 时,电机运行在发电状态(一般 )并网运行时,只要接近同步转速就可并网,无需同步设备和整步操作,输出功率与转速近似成线性关系,可通过 调节负载 n并网运行风力发电机组中的发电机并网运行风力发电机组中的发电机n异步发电机10.24 kV,f=50 Hz 690V/10000V旁路开关旁路开关功率控制器功率控制器交流异步发电机交流异步发电机齿轮箱齿轮箱风
5、轮转子风轮转子brake中压开关中压开关软并网控制器软并网控制器运行控制器运行控制器功率补偿器功率补偿器n并网运行风力发电机组中的发电机并网运行风力发电机组中的发电机n同步发电机结构:定子由定子铁心和三相定子绕组组成,转子由转子铁心、转子绕组、集电环和转子轴组成,转子上的励磁绕组经集电环、电刷与直流电源相连,通以直流励磁电流来建立磁场,转子分凸极式和隐极式原理:同步发电机在风力机的拖动下,转子以转速 旋转,旋转的转子磁场切割定子上的三相对称绕组,在定子绕组中产生频率为 的三相对称的感应电动势和电流输出。为了保证输出频率与电网频率一致,发电机转速必须恒定,因此对调速机构有很高的要求。为了改善这一
6、点,出现了低速永磁同步发电机,并通过全功率变流器与电网联接。n并网运行风力发电机组中的发电机并网运行风力发电机组中的发电机n同步发电机主轴承主轴承同步发电机同步发电机DC机侧机侧变流器变流器网侧网侧变流器变流器风机主控器风机主控器制动器制动器变桨变桨机构机构变流控制器变流控制器10.24 kV,f=50 Hz 变压器变压器主回路主回路断路器断路器开关设备开关设备n并网运行风力发电机组中的发电机并网运行风力发电机组中的发电机n双馈异步发电机结构:由一台带集电环的绕线转子异步发电机和变频器组成原理:定、转子电流产生的旋转磁场始终是相对静止的,当发电机转速变化而频率不变时,发电机的转子的转速和定、转
7、子电流的频率关系可表示为:当发电机的转速 变化时,可通过调节 来维持 不变,以保证与电网频率相同,实现变速恒频控制。n发电机发电机n双馈异步发电机10.24 kV,f=50 Hz or 60 Hz 变压器变压器机侧机侧变流器变流器网侧网侧变流器变流器齿轮箱齿轮箱制动器制动器变桨变桨机构机构主轴承主轴承主回路断路器主回路断路器变流控制器变流控制器风机主控器风机主控器异步发电机异步发电机开关设备开关设备n控制目标:保证系统的可靠运行能量利用率最大电能质量高机组寿命长n常规控制功能:在运行的风速范围内,确保系统的稳定运行低风速时,跟踪最佳叶尖速比,获取最大能量高风速时,限制风能的捕获,保持风力发电机
8、组输出的功率为额定值减小阵风引起的转矩波动峰值,减小风轮的机械应力和输出的功率波动,避免共振减小功率传动链的暂态响应控制器简单,控制代价小调节机组功率,确保机组输出成电压和频率稳定n风力发电机组的控制策略风力发电机组的控制策略n风力机的功率调节 风力机的调节是气动功率调节技术,其方式有定桨失速调节、变桨调节、主动失速调节。n定桨距失速风力发电机组的调节与控制定桨距失速调节 结构:桨叶与轮毂的连接是固定的,桨距角固定不变,当风速变化时,桨叶的迎风角度不能随之变化。在风速超过额定风速后利用桨叶翼型本身的失速特性,维持发电机的输出功率在额定值附件。为了提高风电机组在低风速时的效率,通常采用双速发电机
9、(即大/小发电机)。在低风速段运行的,采用小电机使桨叶具有较高的气动效率,提高一些发电机的运行效率。优点:失速调节简单可靠,没有变距机构。缺点:叶片形成工艺复杂,机组整体效率低。n并网型风力发电机组功率调节控制并网型风力发电机组功率调节控制n变桨距风力发电机组的调节与控制 通过变桨距机构改变叶片桨距角的大小,改善气动性能和功率特性。变桨距调节的3个过程:启动时的转速控制、额定转速以下的控制、额定转速以上的控制。启动时的转速控制 在发电机并入电网前,变桨距系统的桨距角给定值由发电机的转速信号控制,转速调节器按一定的速度上升斜率给出速度参考值。变桨系统根据给定的速度参考值与反馈信号比较来调整桨距角
10、,进行速度闭环控制。额定转速以下的控制 在发电机并王后,当风速低于额定风速时,发电机在欠功率状态下运行,通过调节功率给定值来调整风机转速。额定转速以上的恒功率控制 当风速过高时,通过调节桨叶角,改变风力发电机组获得的空气动力转矩,使功率输出保持在额定值附近。n并网型风力发电机组功率调节控制并网型风力发电机组功率调节控制n并网型风力发电机组功率调节控制并网型风力发电机组功率调节控制n传统变桨距风力发电机组的控制系统 n变速恒频风力发电机组的控制策略变速恒频风力发电机组的控制策略n间接速度控制其中 n变速恒频风力发电机组的控制策略变速恒频风力发电机组的控制策略n直接速度控制 控制系统设计控制系统设
11、计 控制系统设计原则控制系统设计原则n安全、可靠安全、可靠n最大功率追踪最大功率追踪n控制器易于扩展控制器易于扩展n便于维护便于维护控制系统控制系统n塔底柜塔底柜n机舱柜机舱柜n变距系统变距系统n变流器变流器n滑环滑环n水冷系统水冷系统塔底柜塔底柜n 主电源接入、分配主电源接入、分配n UPS电源电源n 电网测量电网测量n 主控制器主控制器n 人机界面人机界面n 塔底数据采集塔底数据采集n 风场通讯风场通讯机舱柜机舱柜n 传感器接入传感器接入n 执行部件控制执行部件控制n 数字电源数字电源n 数字、模拟数字、模拟IOn 安全继电器安全继电器n 变距系统通讯变距系统通讯n 人机界面人机界面 变距
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- 风力 发电 机组 及其 控制系统 课件
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